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公开(公告)号:CN111680913A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010511654.6
申请日:2020-06-08
Applicant: 中国船舶工业综合技术经济研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种舰员的超负荷工作检测方法及系统,所述检测方法,首先,采集待测评任务的工作负荷的评价指标,建立评价指标数据集;并对所述评价指标数据集进行统计分析,获取反映时间压力和任务难度的输入指标数据集;然后,对所述输入指标数据集进行主成分分析,提取输入指标数据集中的主成分及每个主成分对应的特征值,建立主成分分析的转换矩阵;最后,将所述转换矩阵输入训练后的BP神经网络模型,获得待测评任务的工作负荷水平。本发明实现在多种任务类型以及操作环境下,对舰员工作负荷更精准的评价。
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公开(公告)号:CN108387772B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201810191564.6
申请日:2018-03-08
Applicant: 清华大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R19/165 , G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种输电线路过电压的测量方法,假定需要测量通过某输电线路第n基杆塔的线路过电压,包括:在第n基杆塔上安装记录电压波形的录波仪,录波仪一端接在与塔身绝缘的架空地线上,另一端接在塔身上;录波仪设有触发阈值,线路正常工作时不记录电压波形;当线路出现过电压时,架空地线耦合出感应电压,录波仪被触发并记录电压波形;根据电磁场理论,计算架空地线与导线之间的耦合系数,并根据电压波形和耦合系数推算出导线上的过电压。本发明可以实现输电线路中间的线路过电压测量;由于架空地线与导线有一定距离,架空地线耦合电压较小,测量设备可以小型化,功耗降低,可以实现全天候实时监测;测量全自动进行,无需人工操作。
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公开(公告)号:CN108232485A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810231030.1
申请日:2018-03-20
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 陕西路峰电力工程有限公司 , 清华大学 , 成都诺嘉伟业科技有限公司 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种爆破接地用低阻复合材料,包括以下重量份配比的组分:导电物质20‑70份、凝固剂10‑60份、分散剂0.5‑10份、缓蚀剂1‑10份,的导电物质选自石墨、石墨烯、炭黑中的一种或几种,粒度不大于200目,凝固剂选自硅酸钠、石膏(CaSO4·2H2O)中的一种,分散剂选自羧甲基纤维素钠、黄原胶中的一种,缓蚀剂选自磷酸三钠、乌洛托品中的一种,适合爆破接地,具有粒度小、流动好、低腐蚀性、亲土壤性强、稳定性高等特性,解决了山区恶劣地质条件环境的接地降阻矛盾。
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公开(公告)号:CN106841942A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710032007.5
申请日:2017-01-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网陕西省电力公司 , 中国电力科学研究院
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1263
Abstract: 本发明公开一种获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强的方法,采用接地棒与圆筒形回流电极结构测试,通过测量接地棒与回流电极之间土壤的电阻随施加的冲击电压的变化曲线,使用变化曲线的斜率推导出电离放电的其实电压,并通过电磁场理论获得相应接地体周围土壤电离放电起始场强。由于通过接地棒与圆筒之间土壤的电阻变化获得冲击下接地体周围土壤电离放电起始场强,结果更客观;由于采用接地棒与圆筒结构测试,接地棒表面场强更均匀。本发明能够用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN102354821B
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201110254929.3
申请日:2011-08-31
Abstract: 本发明涉及一种耐腐蚀金属复合接地体的制备方法,属于电工材料技术领域。首先在在聚丙烯基体中分别按比例添加炭黑和二氧化钛,进行混炼,得到备用的导电聚合物材料;然后将已经制备的上述导电聚合物材料通过挤塑设备包覆或均匀涂覆到金属接地材料外,在室温下冷却后,即得到导电聚合物包覆金属导体的耐腐蚀金属复合接地体。本发明方法制备的耐腐蚀复合接地体与原始金属接地导体相比,具有更加良好的耐腐蚀性能。而且材料整体具有良好的导电性能、机械性能和耐热老化性能。
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公开(公告)号:CN110058083A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201811345496.0
申请日:2018-11-13
Applicant: 清华大学 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种测量分层土壤电阻率和介电常数频变特性的方法,包括如下步骤:S1:在同一个极间距下获得不同冲击电源下的电压值及电流值;S2:根据所述电压值及所述电流值计算在电压和电流随频率变化的变化函数;S3:获得不同极间距下的电压值及电流值,并获得不同极间距下的电压值与电流值的同步波形;S4:通过傅里叶算法分解得到不同频率下的电压、电流幅值及其之间的相位差;S5:计算土壤电阻率和介电常数频变特性。本申请具有如下优点:结果较为精确。冲击电源便宜且冲击大。能够反映各层土壤电阻率和介电常数随频率的变化。一次性得到不同频率的数据,不需要进行多次测量,大大节约了测量时间,测试较为高效。
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公开(公告)号:CN107843784A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711021464.0
申请日:2017-10-27
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种利用地网回流的大型接地网高频特性测试方法,包括:在地网上选择电流注入点和电流回流点的位置,电流注入点连接高频电源的正极,电流回流点连接高频电源的负极;在电流注入点和电流回流点的连线上选择电压参考点;使用高压探头测量高频电流注入地网时,电流注入点与电压参考点之间的电位差,读取电位差的有效值,即为注入点的地电位升;使用电流探头测量高频电流的有效值,比较电流与地电位升之间的相位差;根据地电位升、电流和相位差计算某一频率下地网的高频接地阻抗;改变高频电源的频率,重复上述步骤得到接地网频率-阻抗特性。
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公开(公告)号:CN107064755A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710207339.2
申请日:2017-03-31
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国网江西省电力公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1263
Abstract: 本发明公开了一种确定土壤放电特性的方法,所述方法包括:将土壤填充入容器中;在暗室中将注入电极和胶片埋设于所述容器的土壤中,并对所述容器进行遮光处理,保持容器内部的避光状态;将冲击发生器与所述注入电极、回流电极相连接,进行一次模拟雷电流冲击;在暗室中取出土壤中埋设的所述胶片,并进行显像处理,获取胶片成像。本发明提供的技术方案,是一种通过胶片拍摄来观测土壤放电特性的方法,在特定土壤条件、特定冲击电流波形和电气回路负载下,利用胶片拍摄,通过成像胶片的影像,能够直接观察埋地电流流散路径与火花区域的观察,以确定土壤的放电特性。
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公开(公告)号:CN106771930A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710039258.6
申请日:2017-01-17
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 中国电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司
IPC: G01R31/12
CPC classification number: G01R31/1263
Abstract: 本发明公开一种用于观测接地棒周围土壤冲击放电特性的装置及方法,装置包括回流电极和被试接地棒;回流电极采用同轴金属圆筒结构,回流电极,分三段:两端是对称布置的均压段,中间直线段为测试段;均压段包括依次连接的均压环、四分之一圆弧段和均压直线段;均压直线段与测试段之间通过绝缘圆筒隔开;回流电极轴心放置被试接地棒,被试接地棒与回流电极之间填充土壤;均压段和测试段各通过一条接地线相互连接,最后通过接地线接地;雷电冲击发生器高压输出端接在被试接地棒上,低压输出端接在回流电极的接地线上。利用本发明能够获得土壤中线‑板间隙放电下的电压、电流关系,用于评估测量接地导体周围土壤放电特性,指导接地工程建设。
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公开(公告)号:CN105652139A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511027777.8
申请日:2015-12-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 中国电力科学研究院
IPC: G01R31/02
CPC classification number: G01R31/025
Abstract: 本发明公开一种测试接地网导通性的方法:使用30kHz交流电源替代现有的直流电源,与现有的直流电流测量相比,电压信号更容易测得,测量结果更加可靠。高频下由于电流引线与接地网的互感作用,接地网上的电流主要集中在接地点和电流引线附近,难以流到接地网的其他区域,电流分布很集中;本发明测量结果主要体现接地点和电流引线附近的接地体导通情况,从而实现接地网局部测量,反映接地网局部的腐蚀、断裂情况。由于电流从接地网一点流入,从另外一点流出,电流主要在接地导体内流动,流入周围土壤的电流很少,因此测试结果受土壤电阻率在历史上的变化影响很小,因此可以通过与历史上的测试结果进行比对来判断接地网的导通状况和腐蚀状况。
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